FTTH光纤通信概论基础知识.doc
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1、FTTH光纤通信概论基础知识1.1. 光纤通信概论1.1.1. 光通信光通信,就是利用光波来载送信息,实现通信。光通信是自然界最原始、最普遍的一种通信手段,也是人与自然、人与社会、人与人交流的最基础的手段之一。我们每天目视的一切,都是一种光通信过程,只不过是一种被动的接收性光通信过程。随着信息交互的需要,发展出主动利用光传递信息的手段和技术,比如古代的烽火台、现在用以指挥交通的红绿灯等均可算是主动性光通信手段,但这种光通信仅限于大气式视距通信,并且仅仅具备传送图像信息的功能。随着近现代“信息”含义的內伸和外延,信息通信除了图像交互,还发展出了文本交互、音频交互、视频交互和数据交互等等方式,这些
2、信息交互方式以“超视距、不可视”为特征,并且这些交互方式已经复杂到不可能单纯只利用光在空气中的直线传播特性来完成,光通信系统应运而生。光通信系统具有如下模型:图1-1 光通信系统模型信源系统:信息的产生来源,是信息动态运行一个周期的起始环节。可以是人、机器、自然界的物体等等。信宿系统:信宿系统是相对于信源系统而言的。信宿系统是信息动态运行一个周期的最终环节。其功能是接收情报信息,并选择对自身有用的信息加以利用,直接或间接地为某一目的服务。光信道系统:以光波作为运输载体和处理对象,以有效性和可靠性为目的,保证信源信息高效无误地传送至信宿的通路系统,是连接信源系统与信宿系统的中间环节。1.1.2.
3、 光纤通信早在光纤通信之前,人们已经在利用光进行通信上的尝试了。容易想象,利用光在空气中直线传播的特点,进行大气传输光通信,不需要任何线路,简单、经济。1960年梅曼(T.H.Maiman)发明了红宝石激光器,产生了单色相干光,使高速的光调制成为可能,美国林肯实验室首先利用氦氖激光器通过大气传输了一路彩色电视。随后,相继出现了各色各样的大气传输系统实验。但后来发现大气传输光通信有许多严重的问题:(1). 气候对通信的影响十分严重。大雾时,通信几乎中断。(2). 由于大气气温不均匀,使它的密度或折射率不均匀,以及大气湍流的影响,使光线发生漂移和抖动。通信的信噪比变劣,传输不稳定。(3). 大气传
4、输设备要求架设在高处,收发两地直线可见。这种地理条件使大气传输光通信的使用范围具有局限性。1966年,英籍华人高锟(C.K.Kao)和Hockham预见利用玻璃可以制成衰减为20dB/km的通信光导纤维(简称光纤)。同时期的其他实验证明,编码在光信号上的信息可以通过玻璃纤维波导传输。波导提供了一种可以传导光信号的介质,该介质使光信号在其中传输一定的距离而不发生散射,即光能仍较集中。这就使信号在另一端被接受时仍有足够的强度,因此传输的信息可以通过解码被读取出来。这些早期的实验证明了光信息通过光纤传输是可行的。1970年,康宁公司的Maurer等人根据高锟的理论首先制出衰减为20dB/km的光纤,
5、光纤传输的实用取得重大突破。之后,世界各发达国家纷纷开展光纤通信的研究,从此光纤传输开始了以最高的传输容量和最长的传输距离来传输信息的历程,并且发展速度惊人。随着技术难题的解决,光网络传输容量和传输距离持续增长,同时,将一比特信息传输一公里所耗费的造价持续降低。基本上实现了运营商可以不考虑传输距离,而只对线路估价的目标。光纤引入通信领域之后,随着光纤传输系统的发展,通信网络也一步步向着光网络进化。图1-2 光纤传输系统的进化(a) 使用发光二级管和多模光纤的早期系统(b) 使用多纵模激光器和单模光纤、工作波长 波段、抑制模间色散的系统(c) 工作波长为 波段、低损耗、使用单纵模激光器抑制色散射
6、的系统(d) 工作波长为 、使用光放大器代替再生器、多波长传输的当代波分复用系统。发射机左侧的P-曲线表征发射信号的功率谱上图简要概括了光纤传输系统的进化。可以看出,光纤传输系统的进化依赖于发射机技术(光源)/接收机技术(光源检测)、光纤技术和放大器技术的不断突破。驱动光纤技术不断突破的两大源动力是对长距离和大容量孜孜不倦的追求。长距离要求光纤损耗小,不断降低其固有损耗和附加损耗;大容量要求光纤具有很宽的带宽,采用长波长的载波并抑制色散。目前使用的光纤绝大部分都是基于二氧化硅(SiO2)材质的光纤,这种光纤在红外波段有三个低损耗窗口,分别是 、 和。其中, 窗口被称为短波长窗口, 和 窗口被成
7、为长波长窗口。高锟在其论文中指出:降低玻璃内的过度金属杂志粒子是降低光纤衰减的主要因素。根据这一理论的指引,在70年代初期,人们对原材料经过严格提纯以后,发现在 波段内石英光纤的损耗比较低。因此,70年代至80年代初期的光纤通信系统就使用这一波段。图1-3 光纤的损耗窗口之后通过对光纤损耗原因作进一步分析,人们发现光纤材料中的水气(主要是 OH-)对光纤损耗影响很大,特别是在 波长的地方有一个强烈的吸收峰。在改进工艺,降低这个吸收峰以后,人们又发现在 和 这两个波长处有比 波段更低的损耗。 波长的最低损耗可达 以下, 波长的最低损耗可达 。后来由于 激光器首先成熟并得到广泛应用,所以现在正在大
8、量运营的光纤通信系统就工作在这一窗口。不过,由于 波长的损耗最低,其损耗系数大约为 波长区的一半,因此又称 波长区为石英光纤的最低损耗窗口,继 和 波长之后,被称之为第三窗口。1980年,在 窗口,实用光纤衰减低至,已接近理论值。这样,使得长距离的光纤通信成为可能。这一窗口对人们具有很大的吸引力,特别是近几年 光纤放大器的研制成功,使得这一窗口成为人们积极开发、应用的热点。要实现大容量的通信,就要求光纤具备很宽的带宽。受归一化频率的制约,单模光纤具有最宽的带宽,是最理想的传输介质。但单模光纤的芯径只有 ,工艺要求极高,在70年代初,难以做到,所以在当时多采用芯径较粗的多模光纤。光信号在多模光纤
9、中传输时,遵循传统的几何光学模型,光信号中的每一条光线,都沿着不同的路径在光纤中传播,每一条不同的路径相应于一个传输模式。不同的路径长度有所不同,因此与其他模式相比,每一个模式在光纤中传播的速度也稍有不同。这样,不同的模式到达光纤接收端时的时间也不同,造成光信号的展宽模糊,这种信号模糊通常被称为色散,而由于上述情况引入的色散被称为模间色散。随着光纤制作工艺的改进, 波段的单模光纤研制成功,这样在光纤中光能量只能以单一模式传输,有效消除了模间色散的影响,应用于通信系统后,使得传输的比特率和传输距离都大幅增加。但伴随更低损耗的1.55波段单模光纤的研制和使用,另一个限制因素色散射,逐渐成为影响系统
10、性能的主要限制因素。与模间色散相似但不同的是,色散射是由于玻璃材质的不均匀性(如折射率不均匀、参杂离子浓度不均匀等),引起光脉冲中不同的频率分量以不同的速度传播,最终造成和模间色散一样的信号展宽现象,使得光信号变模糊,而且,光脉冲的谱越宽,由色散引发的信号模糊程度越大。对于标准的基于二氧化硅的光学纤维而言,在 波段几乎没有色散射,但在 波段色散射则较大。为克服这种难题,色散位移光纤发展了起来。终于在80年代中期,经过仔细设计,在 波长窗口色散为零的色散位移光纤研制成功。这样采用单模光纤进行超大容量光纤通信也成为了可能。解决了光纤低损耗和零色散的问题,使长距离、超大容量的光纤通信变成了现实。1.
11、1.3. 光纤通信的特点与电缆和微波通信相比,光纤通信具有无与伦比的优越性。(1). 通信容量大光纤通信是以光纤为传输媒介,光波为载波的通信方式,其载波光波具有很高的频率(约 ),因此光纤具有很大的通信容量。(2). 传输距离长光纤具有极低的传输衰耗系数,若配以适当的光发送设备和光接收设备,可使其中继距离达数百公里以上。这是传统的电缆、微波等根本无法与之比拟的。(3). 保密性能好光波在光纤中传输时只在其芯区进行,基本上没有光泄露出去,因此其保密性能极好。(4). 适应能力强光纤基材为玻璃,无金属辅件的光缆可以在强电场环境下工作,不受电磁场干扰,可用于电力网或变电所内做通信控制线路;光纤的抗腐
12、蚀能力很强,可以在具有有害气体环境下工作,如化工厂等;光纤还具有优良的抗核辐射能力。(5). 体积小、重量轻、便于施工维护光缆的敷设方式方便灵活,既可以直埋、管道敷设,又可以水底敷设和架空。(6). 原材料来源丰富,价格低廉制造石英光纤的最基本原材料是二氧化硅既石英砂,在大自然中几乎是取之不尽、用之不竭,规模生产后价格低廉,并且替代了铜缆以后,节省了有色金属资源, 的光缆线路可以节省铜150吨、铅500吨。但光纤也具有其固有的缺点:(1). 质地脆,机械强度差因此光纤外围需要大量的辅材以弥补这一缺点,同时提高了施工工艺要求。(2). 光纤的切断和接续需要一定的工具、设备和技术对光纤的断续操作其
13、实是对纤芯的一项精细化操作,已经超出了人的手眼可以直接操作的范畴,必须借助一定的工具和设备,采用特殊的操作手段。(3). 分路、耦合不灵活光纤的分路、耦合涉及到对光纤的熔融操作,且需要精密的仪器控制操作参数以保障分路、耦合后光纤的技术参数,非工厂环境下难以实施。此外,由于光纤本身的物理特性,需要对光纤的分路、耦合设计额外的接口单元。(4). 光纤光缆的弯曲半径不能过小光在纤芯中是以全反射的方式进行传播,光纤光缆弯曲半径过小将破环全反射条件,使得光能量泄露,造成光信号大幅衰减甚至通信中断。1.2. 光纤及光缆基础知识1.1.1.1.2.1.2.1. 光纤的概念光纤是光导纤维(Optical Fi
14、ber)的简称。它是由玻璃、塑料和晶体等对某个波长范围透明的材料制成的,能传输光的纤维,是一种介质光波导,具有把光封闭在其中进行传播的导波结构。 光纤主要由纤芯、包层和涂敷层三部分组成,如图1-4所示。图1-4 光纤构造示意图纤芯的作用是传导光波。包层的作用是将光波封闭在光纤中传播。纤芯和包层均由石英材料构成,只不过是为了形成光波导效应,必须使纤芯折射率高于包层折射率(即 ),因而两者石英材料的掺杂情况不同。涂敷层的作用是保护光纤不受水汽的侵蚀和机械的擦伤,同时增加光纤的柔韧性,它一般采用环氧树脂或硅橡胶。在涂敷层外,有时为了增加光纤的机械强度,满足成缆要求,在涂覆层外面还加有塑料外套。目前主
15、流应用的光纤有两种尺寸规格,一种是芯线标称直径规格为 (纤芯直径/包层直径,下同)或 的多模光纤,一种是芯线标称直径规格为 的单模光纤。如图1-5所示。图1-5 单模光纤、多模光纤标称规格1.2.2. 光纤导光原理-几何光学理论光波与通信用的无线电波一样也是一种电磁波。不同的只是它的波长比无线电波的波长短很多,或者说它的频率比无线电波高很多,达到10131014Hz。图1-6中显示出了光波在电磁波谱图中的位置。人们所能直接看到的光波,仅仅是波长从 起到 这一小段的光波,我们称之为可见光。可见光包含红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色,这七种颜色的光波混合在一起就成为白光。图1-6 电磁波波谱图比
16、红光波长( )更长的光波,叫红外光;比紫光波长( )更短的光波,叫紫外光。人们把紫外光、红外光和可见光都归入到光波的范围。当今用作通信传输的介质石英光纤的低衰减“窗口”为 的波段范围,就坐落在可见的红光波段和不可见的近红外光波段。光波与其他波长的电磁波一样,在真空中的传播速度为 。光波在均匀介质中是直线传播的,在介质中的传播速度与其介质中的光折射率成反比,即 式中,为介质的光折射率;代表光速( )。光波的波长()、频率()和波速()之间的关系为 当所使用的光纤的纤芯半径远大于传输光波长时(如多模光纤,其纤芯半径为 ,工作波长约为 ),可用几何光学理论对光在光纤中的传播原理进行解释,而当所使用的
17、光纤的纤芯半径 接近传输光波长 时(如单模光纤,其纤芯半径为 ,工作波长约为 ),则需用波动光学理论进行解释。下面将通过几何光学理论,对光在光纤中的传播原理进行简单说明。在几何光学理论中,传输的光信号被看作是有许多条光线所组成,在一种材料(或介质)中以直线传播,并在两种介质的交界处发生反射和折射,图1-7(a)给出了纤芯(折射率为 )和包层(折射率为 )的模拟界面。一束光从纤芯射向纤芯和包层的界面,部分能量被以反射光的形式反射回纤芯,在忽略吸收的情况下,其余的能量以折射光形式传入包层。入射角是入射光线和两种介质界面的法线之间夹角,用 表示。反射角是反射光线和法线之间的夹角,用 表示。折射角是折
18、射光线和法线之间的夹角,用 表示。根据几何光学原理:反射定律: 折射定律(斯涅尔定律): (a) 光的反射、折射(入射角临界角)图1-7 几何光学原理当入射角 增大时,折射角 也随着增大。如果 ,当 时,达到临界点 ,如图1-7(b)。随着 继续增大,折射光线消失,所有的入射光能量都被反射回纤芯。这种现象称之为全反射。达到全反射现象时的最小的入射角被称之为临界角,如图1-7(c)。因此,根据几何光学理论,光信号是靠着光束在纤芯和包层界面的一系列全反射在光纤中向前传播的,如图1-8所示。图1-8 光信号在光纤中的传播必须指出的是,根据 ,只有当光从折射率大的介质射入折射率小的介质时,即 时,才能
19、产生全反射。例如,当光从玻璃射入空气时能产生全反射;而当光从折射率小的空气射入折射率大的玻璃时,就不可能产生全反射。1.2.3. 光纤类型(1). 按其本身材料分类4 石英系光纤纤芯和包层均是由高纯度的二氧化硅(SiO2)掺有适当的杂质(如B2O3、P2O5、GeO2、Ae2O3等氧化物)制成。特点是损耗低、强度大、可靠性好、但价格较高,目前应用最为广泛。4 石英芯塑料层光纤纤芯采用石英制成,包层采用硅树脂。特性同石英系光纤,但价格较低。4 多成分玻璃光纤一般采用SiO2、Na2O、CaO等多组玻璃材料制成。其特点是损耗较低,但可靠性也较差。4 塑料光纤纤芯和包层都由高度透明的聚苯乙烯或聚甲基
20、丙烯酸甲酯(有机塑料)制成。具有重量轻(为石英光纤的 ),韧性好(直径为 仍可自由弯曲不断裂,而同样粗的石英光纤已成为玻璃棒),工艺简单,成本低等优点,但损耗较大、可靠性较差。 多用于家电、音响,以及短距的图像传输4 红外光纤红外光纤是利用红外材料制成的光纤。具有极低的理论损耗极限,适用于长距离通信。但目前由于工艺和技术上的原因,损耗还相当大(每公里几十至几百分贝),正在进一步研究之中。(2). 按光纤横截面上折射率分布状况分类4 阶跃型光纤4 渐变型光纤4 W型光纤图1-9 典型的光纤截面和相应的折射率分布图(3). 按光纤内部允许激励的电磁场总模数分类4 多模光纤4 单模光纤图1-10 多
21、模光纤和单模光纤(4). 按使用波长分类4 短波长光纤:波长为 的光纤。4 长波长光纤:波长为 的光纤。4 超长波长光纤:波长为 的光纤。(5). 按特殊用途分类特殊用途的光纤亦称为特种光纤,是指适用于某些特殊场合的光纤。如:4 保偏(单偏振)光纤4 有源光纤4 双包层或多包层光纤4 增敏光纤 4 特殊涂层光纤4 耐辐射光纤4 发光光纤(6). 按ITU-T或IEC文号分类4 G.651 多模光纤4 G.652 零色散点在 波长左右的单模光纤4 G.653 零色散点在 波长左右的单模光纤4 G.654 截止波长位移单模光纤4 G.655 非零色散位移单模光纤4 G.656 宽带光传送的非零色散
22、光纤4 G.657 接入网用弯曲衰减不敏感单模光纤1.2.4. 光纤性能指标 光纤的特性参数主要有:(1). 数值孔径(Numerical Aperture;)在阶跃型光纤中,把受光角一半(即光线在光纤端面的最大入射角)的正弦值定义为光纤的数值孔径(简称NA)。即: 光纤的数值孔径反映了光纤接受光能力的强弱。 越大,即 越大,光纤接受光的能力越强。但 太大时,光纤的模畸变加大,影响光纤的带宽。对于通信光纤, 一般为(0.180.24)0.02。(2). 归一化截至频率( )和截止波长( )归一化频率是光纤最重要的结构参数,它能表征光纤中传播模式的数量。光纤中传播的各模式均有其自身的归一化截止频
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